Page 149 - 《广西植物》2026年第7期
P. 149
7 期 王丽等: 植物响应盐碱胁迫的生理分子和微生物学机制 1 2 4 5
表 1 盐生植物种类及其耐盐机制
Table 1 Halophytes with their salt tolerance mechanisms
序号 盐生植物名称 耐盐机制
No. Halophyte name Salt tolerance mechanism
1 红树林 叶片肉质增厚ꎬ气孔数量和直径减少ꎬ表皮层增加ꎬ角质层增厚
Mangrove forest The leaves increased in fleshy tissueꎬ with a reduction in both the number and diameter of stomataꎬ an
increase in the epidermal layerꎬ and thickening of the cuticle (Waiselꎬ 2012)
2 梭梭 根轴长度、根系总长度以及根系活力增加
Haloxylon ammodendron 根部中葡萄糖、蔗糖和甘油等糖和糖醇水平升高ꎬ有利于渗透调节
通过根部分泌物调节根际土壤微生物群落网络结构ꎬ促进土壤养分循环
The length of the radical axisꎬ total root lengthꎬ and root vitality increased (Yi et al.ꎬ 2007)
Levels of sugars and sugar alcohols such as glucoseꎬ sucroseꎬ and glycerol in the roots roseꎬ facilitating
osmotic regulation (Panda et al.ꎬ 2021)
Root exudates regulate the network structure of rhizosphere microbial communities and promote soil nutrient
cycling (Ding et al.ꎬ 2024)
3 海马齿 叶片中 CAT、SOD、APX 等抗氧化酶的活性增强ꎬ清除过量的 ROS
Sesuvium portulacastrum 增加脯氨酸、甘氨酸甜菜碱和总可溶性糖浓度以维持叶片的渗透平衡
The activity of antioxidant enzymes such as CATꎬ SODꎬ and APX in the leaves increasesꎬ scavenging
excess ROSꎻ increasing the concentrations of prolineꎬ glycine betaineꎬ and total soluble sugars to maintain
osmotic balance in the leaves (Muchate et al.ꎬ 2016)
4 滨藜 增加 AsA 浓度和 CAT 活性以清除 ROS
Atriplex halimus Increasing AsA concentration and CAT activity to clear ROS (Hamdani et al.ꎬ 2017)
5 海水仙 增加叶片中脯氨酸含量ꎬ维持渗透平衡和提高抗氧化酶活性
Pancratium maritimum Increasing proline content in the leaves maintains osmotic balance and enhances antioxidant enzyme
activity (Khedr et al.ꎬ 2003)
+
+
+
6 星星草 提高 H  ̄ATP 酶和 H  ̄VPP 酶的活性ꎬ增强 Na 从叶片细胞质流入胞外质体和液泡
Puccinellia tenuiflora Enhancing the activity of H  ̄ATPase and H  ̄VPPase to increase the influx of Na from leaf cytoplasm into
+
+
+
extracellular compartments and vacuoles (Ardie et al.ꎬ 2010)
7 盐地碱蓬 上调植物激素合成和信号转导基因ꎬ提高 ABA、GA 和 IAA 等植物激素含量
Suaeda salsa 调节根际微生物群落功能ꎬ增强植物的养分吸收与盐适应性
Upregulating plant hormone synthesis and signaling genesꎬ increasing the content of plant hormones such
as ABAꎬ GAꎬ and IAA (Guo et al.ꎬ 2020)
Regulating the function of the rhizosphere microbial communityꎬ enhancing plants nutrient uptake and salt
tolerance (Wang et al.ꎬ 2025)
8 西洋梨 在根际中富集耐盐或嗜盐细菌ꎬ促进土壤氮循环
Pyrus communis Enriching halotolerant or halophilic bacteria in the rhizosphere to enhance soil N cycling ( Li H et al.ꎬ
2021)
9 花花柴 提高根际土壤细菌和真菌的网络复杂度ꎬ有效促进根际土壤养分循环
Karelinia caspia Enhancing the network complexity of rhizosphere soil bacteria and fungi effectively promotes nutrient
cycling in rhizosphere soil (Ding et al.ꎬ 2024)
10 芦苇 调节根际微生物群落功能ꎬ增强植物的养分吸收与盐适应性
Phragmites australis Regulating the function of the rhizosphere microbial communityꎬ enhancing plants nutrient uptake and salt
tolerance (Wang et al.ꎬ 2025)
中过量的 ROSꎬ以在盐碱土壤修复中发挥重要作 结构完整性和防止膜脂过氧化方面发挥重要作
用(Muchate et al.ꎬ 2016)ꎮ 后者主要包括谷胱甘 用ꎻ并且ꎬ通过与 SOD、APX、GPX 和 GR 的合作ꎬ
肽 ( glutathioneꎬ GSH)、 抗 坏 血 酸 ( ascorbic acidꎬ ASA 和 GSH 构成一个循环系统ꎬ能有效清除自由
ASA)、类胡萝卜素等抗氧化剂( Yin et al.ꎬ 2019ꎻ 基ꎬ维持细胞内活性氧代谢的平衡ꎮ Hamdani 等
Kamal et al.ꎬ 2024)ꎮ 这些化合物存在于植物的不 (2017)发现ꎬ盐生植物滨藜( Atriplex halimus) 的叶
同部位ꎬ与抗氧化酶共同作用ꎬ清除过量的 ROSꎬ 片同 样 可 通 过 增 加 AsA 含 量 和 CAT 活 性 清 除
以缓 解 盐 碱 胁 迫 引 起 的 氧 化 损 伤 ( 许 芳 芳ꎬ ROSꎬ从而达到有效缓解盐胁迫对其造成损伤的
2023)ꎮ Fu 等(2017)对两个敏感性不同的玉米品 目的ꎮ
种 JY417(高耐盐性栽培品种) 和 XY335( 盐敏感 1.2.2 调节渗透系统 盐碱胁迫下ꎬ植物细胞外大
栽培品种) 的研究表明ꎬ盐碱胁迫可增加 ASA 和 量离子积累导致渗透势升高ꎬ细胞吸水困难ꎬ代谢
GSH 的含量ꎬ在维持蛋白质稳定性和生物膜系统 失衡ꎬ最终造成植物生理性干旱ꎬ生长速率降低ꎮ

